Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral


Требования для SCOPUS

Требования для РИНЦ


Требования для SCOPUS

Важно!

Объём библиографического списка – ? 10 пунктов!!

1) Следует строго придерживаться заданной структуры статьи: разделы, названия которых выделены красным должны располагаться именно в таком порядке и количестве, как указано в примере ниже;

2) Прошу, обратите своё внимание на преобразование ссылок в списке литературы.
(Примеры исходного и изменённого варианта ссылки смотреть в конце примера);

3) Файл должен быть создан в формате. docx и сдан на проверку уже в виде, оформленном для печати;

4) Основной текст статьи – 10 кегль (размер шрифта), примечания – 8 кегль;
Номера формул, рисунков, таблиц – располагаются по порядку (1, 2, 3 и т. д.); Шрифт заголовков – полужирный, 10 кегль;
Все заголовки должны быть пронумерованы (с. м. Пример статьи)

5) Формулы, уравнения и т. д. должны быть выполнены ТОЛЬКО в Mathtype и пронумерованы арабскими цифрами в круглых скобках в правой части страницы (при ссылке на упоминание в тексте);
Пример:

       (1)

6) Основной текст статьи должен быть выравнен по ширине;
7) Список литературы, заголовки (кроме заголовка статьи), формулы – выравнены по левому краю;
8) Заголовок статьи, авторы, рисунки, таблицы, примечания (Пример: Табл. 1. Показания датчиков) – выровнены по центру.

Важно: Прочую информацию прошу брать по образцу из Примера статьи, приведённой ниже, а так же из её английского варианта, уже опубликованного в SCOPUS-журнале.

Образец оформления:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Утилизация Осадков Канализационных Очистных Сооружений в Зеленом Строительстве в Условиях Западной Сибири

1,a *, 2,b, 3,c

1,2,3ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-строительный университет», Тюмень, Россия (625001, Тюмень, )

*****@***ru, *****@***ru, canna. *****@***com

Ключевые слова (keywords): осадки сточных вод, утилизация отходов, почвогрунт.

       Краткое содержание (Abstract)

Предложен способ утилизации осадков канализационных очистных сооружений и увеличения плодородия почв города Нижневартовска. Исследованы свойства почвогрунтов, полученных с применением осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод города. Выявлено влияние дозы осадка на всхожесть, урожайность и прирост газонной травы. Определено оптимальное содержание осадка сточных вод в почве. Посевы газонной травы в почвогрунт, полученный с использованием осадка сточных вод, показали устойчивость растений к неблагоприятным условиям континентального климата Западной Сибири. Полученный почвогрунт рекомендуется использовать для создания городских газонов, что позволит уменьшить затраты на приобретение традиционных видов удобрений, исключить необходимость хранения осадков сточных вод.

Основной текст статьи (обычно включает в себя подразделы. Пример: Введение, Результаты, Методы и т. д.)

1. Введение (Introduction)

Одним из главных факторов, определяющих существование и развитие человечества является окружающая среда, которая с каждым годом накапливает всё большее количество отходов человеческой деятельности.

Проблема утилизации осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод и представляющих собой отдельный вид отходов, актуальна для Водоканалов всех крупных городов России.

Одним из определяющих факторов существования и развития человечества является окружающая среда, которая с каждым годом накапливает всё большее количество отходов человеческой деятельности [1, 2].

Проблема утилизации осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод и представляющих собой отдельный вид отходов, актуальна для Водоканалов всех крупных городов России.

На канализационных очистных сооружениях (КОС) города Нижневартовска ежегодно образуется около 15 тыс. м3 обезвоженных осадков. На сегодняшний момент иловые карты общей площадью более 5 га близки к заполнению (рис. 1).

Рис. 1. Иловые карты КОС города Нижневартовска

Перспективными способами утилизации осадков городских сточных вод является использование их при производстве строительных материалов [1], для восстановления и рекультивации почв, для рекультивации нарушенных земель в лесохозяйственных и рекреационных целях, при озеленении, в питомниках лесного и городского хозяйства при выращивании рассады, цветов, технических культур [2, 3, 4]. Утилизация осадков сточных вод способствует снижению затрат на очистку сточных вод и получению дополнительного товарного продукта, подлежащего реализации, а также предотвращению негативного воздействия на окружающую среду [5].

В больших городах возникает проблема техногенного загрязнения и деградации почв, особенно в северных климатических условиях. Город Нижневартовск располагается вдоль реки Оби на хорошо дренированной суходольной, залесенной местности и заболоченной территории. Большая часть территории отсыпана. Почвы города Нижневартовска характеризуются низким содержанием нитратного азота; азота аммонийного; хлоридов; фосфатов; калия. Происходит постепенное ухудшение химических свойств почв: истощение запасов питательных элементов, подщелачивание, подкисление и загрязнение токсикантами. Среднее содержание органического вещества в пробах почв — 4,9 %. По своим параметрам почвы города не соответствуют требованиям к качеству городских почв [6]. Одним из путей решения проблемы загрязненных городских почв и увеличения их плодородия является применение в зеленом строительстве осадков канализационных очистных сооружений [7, 8]. Осадок, добавленный к обедненной почве в виде компоста, всесторонне улучшает ее структуру, возвращает почве изначальные способности к фильтрации и фиксации, задерживает питательные вещества и влагу в поверхностном слое. Под действием осадков, как правило, снижается кислотность почв, увеличивается их влагоемкость, что особенно важно для почв легкого гранулометрического состава Среднего Приобья, улучшаются тепловой, водный и воздушный режимы почв, возрастает их биологическая активность [5].

На эффективность использования в городском зеленом хозяйстве почвогрунтов, полученных с применением осадков, оказывают влияние климатические условия применения технологии, химический состав осадков сточных вод [2]. Вопрос почвенной утилизации осадков сточных вод в городской среде до конца не изучен и требует дополнительной проработки. Для разных территорий, отличающихся подстилающими породами, водным режимом, необходим индивидуальный подход к созданию искусственных почв [9].

2. Объекты и методы (Subjects and Methods)

С целью исследования в качестве компонентов для получения почвогрунтов был выбран осадок первичных и вторичных отстойников канализационных очистных сооружений города Нижневартовска, обезвоженный на центрифугах с применением реагентов и находившийся на иловых картах в течение двух лет. Контролем служили опыты на местной почве.

Предварительно с помощью системы капиллярного электрофореза «Капель 105М» был определен состав осадков сточных вод и местной почвы. Полученные результаты после статистической обработки представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Химический состав осадков сточных вод и почвы экспериментального участка


№ п/п

Наименование

показателя

Ед. изм

Значение показателя

Осадки КОС

Почва

1

рН

ед. РН

6,63

6,1

2

Азот аммонийный

мг/кг

11

10,89

3

Калий

мг/кг

35,1

37,2

4

Натрий

мг/кг

19,2

7,5

5

Магний

мг/кг

137

13,7

6

Кальций

мг/кг

2806,8

141,1

7

Хлориды

мг/кг

10,7

6,7

8

Сульфаты

мг/кг

6142

8,46

9

Нитраты

мг/кг

520

163,2

10

Фосфаты

мг/кг

-

7,5


Согласно экологическому сертификату осадки имеют V класс опасности. Содержание тяжелых металлов в осадке не превышает ПДК для I группы (таблица 2), что позволяет использовать их в зеленом строительстве [10].

Таблица 2 - Содержание тяжелых металлов в осадке иловых площадок

Показатель

Содержание, мг/кг

ПДК, мг/кг

Свинец

30,5

250

Кадмий

0,34

15

Цинк

253

1750

Медь

57,8

750

Никель

7,9

200

Хром

2,3

500

Ртуть

0,26

7,5

Мышьяк

1,3

10

Вегетационные опыты проводились в микрополевых условиях. Экспериментальный участок был размещен в г. Нижневартовске и состоял из 20 опытных площадок. Варианты опытов: осадок сточных вод, исходная почва,  смесь осадков сточных вод и почвы. Доза внесения осадков по сухому веществу к исходной почве составляла 25%, 50% и 75% с четырехкратной повторяемостью каждого варианта смеси. На каждой площадке была высеяна травосмесь «Сибиряк» (райграс пастбищный – 20 %, овсяница луговая – 40 %, овсяница тростниковая – 40 %).

3. Результаты (Results)

Посевы газонной травы в почвогрунт, сформированный с использованием осадка канализационных очистных сооружений, показали высокую устойчивость к пересыханию в условиях жаркого, засушливого лета 2013 года со среднемесячной температурой самого теплого месяца - июля +21°С (+16,5°С по результатам многолетних наблюдений) (рис. 2, 3).

а)

б)

в)

Рис. 2. Рост газонной травы на экспериментальных площадках (7 июля 2013 г.)

а – 25% осадка; б – 50% осадка; в – 75% осадка

а)

б)

в)

Рис. 3. Фазы роста газонной травы на экспериментальной площадке с лучшим результатом урожайности 25% осадка

а – всходы (8 день); б – активный рост (15 день); в – начало кущения (22 день)

Большая продолжительность светового дня в летний период на широте 60°54’’ способствовала интенсивному росту газонной травы (рис. 4) и позволила за короткий промежуток времени осуществить полноценные испытания почвогрунтов.

Рис. 4. Влияние климатических условий и  доз осадка канализационных очистных сооружений на прирост газонной травы

1 – контрольная делянка, 2 – 25 % осадка, 3 – 50 % осадка,

4 – 75 % осадка, 5 – 100 % осадка, 6  - продолжительность светового дня, 7 – осадки, 8 - температура

После первых всходов была определена всхожесть семян. Одновременно всхожесть определялась в лабораторных условиях (рис. 5).

В конце сезона через 60 дней после высева семян определили урожайность посевов газонной травы. Для этого траву состригли и взвесили сырую массу с каждой делянки отдельно, затем высушили, не смешивая, до воздушно-сухого состояния и снова взвесили (рис. 5).

При внесении в песчаную почву г. Нижневартовска осадков сточных вод урожайность по сравнению с контрольной площадкой без внесения осадков значительно возросла. При внесении к местной почве 25 % осадка КОС - в 2,8 раза; 50 % осадка – в 1,7 раза; 75 % осадка – в 1,9 раза. При выращивании газонной травы на одном осадке сточных вод урожайность относительно контрольной площадки с местной почвой снизилась на 28,6 %.

Рис. 5 – Влияние дозы осадка на урожайность, высоту и всхожесть газонной травы

Построение  математической зависимости всхожести, урожайности, прироста газонной травы от содержания осадка в почвогрунте в виде эмпирического уравнения регрессии по выборке ограниченного объема проводилось с помощью методов регрессионного анализа.

Анализ полученных опытных данных показал, что наилучшее приближение исследуемых значений дают нелинейные уравнения регрессии (1) в виде полиномов 2,3,4-ой степени вида:

       (1)

В результате регрессионного анализа данных были получены следующие нелинейные эмпирические уравнения регрессии:

всхожесть в %

       (2)

урожайность для свежей травы в ц/га

       (3)

урожайность для сухой травы в ц/га

       (4)

прирост травы в см

       (5)

Коэффициенты каждого из полученных эмпирических  уравнений регрессии (2) - (5) определялись на ПК с помощью  функции ЛИНЕЙН() в программе Microsoft Excel, которая кроме оценок  коэффициентов регрессии, выдает значения их стандартных ошибок, коэффициента детерминации, стандартную ошибку уравнения регрессии. Стандартные ошибки оценок коэффициентов исследуемых уравнений  регрессии  равны 0, что показывает их статистическую  значимость. Коэффициент детерминации, который показывает совместное влияние всех переменных, входящих в уравнение множественной регрессии, равен 1. Погрешности для каждого построенного эмпирического уравнения регрессии практически равны 0.

4. Выводы (Summary / Concludion)

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что осадки канализационных очистных сооружений могут служить основой для создания искусственных почвогрунтов, так как их применение существенно повышает урожайность газонных культур, повышает плодородие почв в неблагоприятных условиях континентального климата Среднего Приобья. Оптимальной является комбинация осадка и почвы в соотношении 1:3.

Использование уже накопленных и вновь образующихся осадков сооружений очистки сточных вод в зеленом строительстве г. Нижневартовска позволит решить серьезную экологическую проблему хранения и утилизации осадков, связанную с  недостатком площадей иловых карт.

Список литературы

1. Дрозд, депонированных осадков сточных вод в хозяйственный оборот/ , // Водоснабжение и санитарная техника. – 2013. - № 4.- С. 11-17.

[1] Drozd, G. Ya., Bizirka, I. I. Vovlecheniye deponirovannyh osadkov stochnykh vod v hozhiaystvenniy oborot [Commercialization of landfilled sludge] (2013) Water supply and sanitary technique, 4, pp. 11-17. (rus)

2. Куликова, -экономическая оценка направлении? использования продуктов переработки осадков сточных вод / , //Научно-техническая конференция «Очистка городских и производственных сточных вод и обращение с осадком: технологическое нормирование, расчет, проектирование, пусконаладка» 29-30 мая 2013 г. [Электронный ресурс].  – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска.

[2] Kulikova, Yu. V., Zavizion, Yu. V. Ekologo-ekonomicheskaya otsenka napravleniy ispolzovaniya produktov pererabotki osadkov stochnykh vod [Ecological and economic estimation directions of using processing products of sewage sludge] Scientific and Technical Conference “Treatment of urban and industrial wastewater and sludge treatment: technological standardization, calculation, design, commissioning” [Electronic resource] (2013). (rus)

3. Сторчак, степени загрязнения почв города Нижневартовска // Вестник НГГУ. - 2012. - №1. – С. 62-68.

[3] Storchak, T. V. Otsenka stepeni zagryazneniya pochv goroda Nizhnevartovska [Estimation of the degree of soil pollution in Nizhnevartovsk] (2012) Vestnik NGGU, 1, pp. 62-68. (rus)

Шаблон оформления:

Your Paper's Title Starts Here: Please Center
use Helvetica (Arial) 14

FULL First Author1, a *, FULL Second Author2,b and FULL Last Author3,c

1Full address of first author, including country

2Full address of second author, including country

3List all distinct addresses in the same way

aemail, bemail, cemail

* please mark the corresponding author with an asterisk

Keywords: List the keywords covered in your paper. These keywords will also be used by the publisher to produce a keyword index.

For the rest of the paper, please use Times Roman (Times New Roman) 12

Abstract. This template explains and demonstrates how to prepare your camera-ready paper for Trans Tech Publications. The best is to read these instructions and follow the outline of this text.

Please make the page settings of your word processor to A4 format (21 x 29,7 cm or 8 x 11 inches); with the margins: bottom 1.5 cm (0.59 in) and top 2.5 cm (0.98 in), right/left margins must be 2 cm (0.78 in).

We shall be able to publish your paper in electronic form on our web page http://www. , if the paper format and the margins are correct.

Your manuscript will be reduced by approximately 20% by the publisher. Please keep this in mind when designing your figures and tables etc.

Introduction

All manuscripts must be in English, also the table and figure texts, otherwise we cannot publish your paper.

Please keep a second copy of your manuscript in your office. When receiving the paper, we assume that the corresponding authors grant us the copyright to use the paper for the book or journal in question. Should authors use tables or figures from other Publications, they must ask the corresponding publishers to grant them the right to publish this material in their paper.

Use italic for emphasizing a word or phrase. Do not use boldface typing or capital letters except for section headings (cf. remarks on section headings, below).

Organization of the Text

Section Headings. The section headings are in boldface capital and lowercase letters. Second level headings are typed as part of the succeeding paragraph (like the subsection heading of this paragraph).

Page Numbers. Do not number your paper:

Tables. Tables (refer with: Table 1, Table 2, ...) should be presented as part of the text, but in such a way as to avoid confusion with the text. A descriptive title should be placed above each table. Units in tables should be given in square brackets [meV]. If square brackets are not available, use curly {meV} or standard brackets (meV).

Special Signs. for example, ? ? ? ? () ?  ± ?  ? {110} should always be written in with the fonts Times New Roman or Arial, especially also in the figures and tables.

Macros. Do not use any macros for the figures and tables. (We will not be able to convert such papers into our system)

Language. All text, figures and tables must be in English.

Figures. Figures (refer with: Fig. 1, Fig. 2, ...) also should be presented as part of the text, leaving enough space so that the capt­ion will not be confused with the text. The caption should be self-contained and placed below or beside the figure. Generally, only original drawings or photographic reproductions are acceptable. Only very good photocopies are acceptable. Utmost care must be taken to insert the figures in correct alignment with the text. Half-tone pictures should be in the form of glossy prints. If possible, please include your figures as graphic images in the electronic version. For best quality the pictures should have a resolution of 300 dpi(dots per inch).

Color figures are welcome for the online version of the journal. Generally, these figures will be reduced to black and white for the print version. The author should indicate on the checklist if he wishes to have them printed in full color and make the necessary payments in advance.

Equations. Equations (refer with: Eq. 1, Eq. 2, ...) should be indented 5 mm (0.2"). There should be one line of space above the equation and one line of space below it before the text continues. The equations have to be numbered sequentially, and the number put in parentheses at the right-hand edge of the text. Equations should be punctuated as if they were an ordinary part of the text. Punctuation appears after the equation but before the equation number. The use of Microsoft Equation is allowed.

c2 = a2 + b2.  (1)

Literature References

References are cited in the text just by square brackets [1]. (If square brackets are not available, slashes may be used instead, e. g. /2/.) Two or more references at a time may be put in one set of brackets [3,4]. The references are to be numbered in the order in which they are cited in the text and are to be listed at the end of the contribution under a heading References, see our example below.

Summary

If you follow the “checklist” your paper will conform to the requirements of the publisher and facilitate a problem-free publication process.

References

[1]        J. van der Geer, J. A.J. Hanraads, R. A. Lupton, The art of writing a scientific article, J. mun. 163 (2000) 51-59.

Reference to a book:

[2]        W. Strunk Jr., E. B. White, The Elements of Style, third ed., Macmillan, New York, 1979.

Reference to a chapter in an edited book:

[3]        G. R. Mettam, L. B. Adams, How to prepare an electronic version of your article, in: B. S. Jones, R. Z. Smith (Eds.), Introduction to the Electronic Age, E-Publishing Inc., New York, 1999, pp. 281-304.

[4]        R. J. Ong, J. T. Dawley and P. G. Clem: submitted to Journal of Materials Research (2003)

[5]        P. G. Clem, M. Rodriguez, J. A. Voigt and C. S. Ashley, U. S. Patent 6,231,666. (2001)

[6]        Information on http://www. weld. labs. gov. cn

Требования для РИНЦ


НАЗВАНИЕ ФАЙЛА СТАТЬИ:

1_Куликов_Совершенствование образовательного процесса. doc, т. е. номер секции (1 – Управление качеством образовательного процесса, фамилия автора и название статьи).

1. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСИ СТАТЬИ

Объём статьи не более 6 страниц.

1.1. Эл. версия статьи должна включать в себя:

- индекс УДК (можно узнать на сайте http:///online/udc/);

- авторов (имя и отчество разделяются неразрывным пробелом по всему тексту, выравнивание по правому краю, каждый автор с новой строки);

- ученые степени и ученые звания авторов;

- должности авторов (если автор является аспирантом, докторантом или соискателем ученой степени, необходимо указать название кафедры, на которой он оформлен);

- полное наименование организации (юридического лица), являющейся местом работы авторов, адрес электронной почты;

- название статьи (по центру, прописными буквами);

- ключевые слова (3–5 слов и (или) словосочетаний);

- аннотация статьи (общий объем не более 0,3 стр.);

- текст статьи на русском языке;

- библиографический список на русском языке (не менее двух источников).

Расположение и оформление вышеперечисленных частей статьи и пристатейных материалов должно соответствовать образцу оформления рукописи научной статьи.

1.2. Текст рукописи статьи набирается на компьютере в формате MicrosoftWord и распечатывается на листах бумаги формата А4 с одной стороны. Размеры полей страниц: верхнее 20 мм, нижнее 20 мм, левое 20 мм, правое 20 мм.

1.3. Текст рукописи статьи набирается шрифтом TimesNewRomanCyr. Размер шрифта № 14 с межстрочным интервалом 1,0 (одинарный) используется для набора следующих частей рукописи: индекс УДК, Ф. И.О. авторов, ученые степени и ученые звания авторов, должности авторов. Для набора текста статьи используется размер шрифта № 14 с межстрочным интервалом 1,15. Шрифт № 12 с межстрочным интервалом 1,0 (одинарный) используется для набора следующих частей рукописи: наименование организации (место работы авторов), контактная информация для переписки, аннотация статьи, ключевые слова, библиографический список. Выравнивание текста статьи  по ширине.

1.4. Буквы русского и греческого алфавитов (в том числе индексы), также цифры набираются прямым шрифтом, буквы латинского алфавита – курсивом. Аббревиатуры и стандартные функции (Re, sin, cos и т. п.) набираются прямым шрифтом.

1.5. Текст статьи может включать формулы, которые должны набираться только с использованием редактора формулMicrosoftWord. Шрифт формул должен соответствовать требованиям, предъявляемым к основному тексту статьи (см. выше). В статье должен быть необходимый минимум формул.

1.6. Текст статьи может включать таблицы, а также графические материалы (рисунки, графики, фотографии и др.). Данные материалы должны иметь сквозную нумерацию и названия. На все таблицы и графические материалы должны быть сделаны ссылки в тексте статьи. Шрифт надписей внутри рисунков, графиков, фотографий и др. графических материалов TimesNewRomanCyr, размер № 14, межстрочный интервал 1,0 (одинарный). Подписи «Таблица» (выравниваются по правому краю) и «Рис.» (по центру) выделяются курсивом, полужирно, без тире. Название таблицы выравнивается по центру.

1.7. Библиографический список литературных источников размещается в конце текста статьи, при этом нумерация дается в порядке последовательности ссылок. На все литературные источники должны быть ссылки в тексте статьи (в квадратных скобках). Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.

Образец оформления:

УДК 624.131.37

А. В. ИВАНОВ, ст. преподаватель  каф. строительных конструкций

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОНСОЛИДАЦИИ ОСНОВАНИЯ, СЛОЖЕННОГО ВОДОНАСЫЩЕННЫМ ТОРФОМ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ ПЕСКОМ
В УСЛОВИЯХ КОМПРЕССИОННОГО СЖАТИЯ

ФГБОУ ВПО «Тюменский индустриальный университет». Россия, 652001, Тел: +7 (___) ___-__-__; эл. почта: ____@_____.ru

Ключевые слова: слабый органо-минеральный грунт, общее и избыточное поровое давление, макрообразец из торфа, компрессионное сжатие.

В статье представлены результаты исследований напряженно-деформированного состояния слабого водонасыщенногооргано-минерального грунта, удаленного от дневной поверхности, в условиях компрессионного сжатия с двухсторонней фильтрацией поровой воды.

Для исследования напряженно-деформированного состояния образца водонасыщенного торфа, удаленного от дневной поверхности, при наличии уплотненной насыпи из песчаных грунтов в межкафедральной научной экспериментальной лаборатории ТюмГАСУ была собрана экспериментальная установка, общий вид которой показана на Рис. 1.

Рис. 1. Общий вид установки

Таблица 1

Физико-механические характеристики образца

?, кН/м3

W,%

Степень разложения, %

Зольность, %

?d, кН/м3

?s, кН/м3

e, д. ед.

Sr, д.ед.

12,7

186

45

67

3,4

9,5

1,79

2,90

На основании полученных экспериментальных данных можно сделать следующие выводы:

    Показания датчиков общего давления колебались в пределах 8–9% от величины давления под штампом в течение всего эксперимента, что свидетельствует об одномерной консолидации грунта; Относительная деформация испытуемого образца составила 23,5%; Остаточное поровое давление, измеренное мессдозами погруженными на глубину 200 и 380 мм составило 15 и 20% от давления на образец под штампом, соответственно.

Библиографический список

Абелев, промышленных и гражданских сооружений на слабых водонасыщенных грунтах. – М.: Стройиздат, 1983. – 248 с. Евгеньев, автомобильных дорог через болота. – М.: Транспорт,  1968. – 220 с. ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости Кушнир, грунты как основания сооружений. – М.: Недра. 1991.– 256 с.